A) Demolire le strutture B) Ispezione visiva delle strutture C) Progettare strutture senza calcoli D) Prevedere e calcolare il comportamento delle strutture
A) Spostamento di una struttura sotto carico B) Sollecitazione massima alla rottura C) Resistenza al carico di una struttura D) Tipo di materiale utilizzato per la costruzione
A) Metodo dei momenti B) Metodo dei giunti C) Metodo degli elementi finiti D) Metodo delle sezioni
A) Zona di tensione B) Asse neutro C) Zona di compressione D) Parte superiore della trave
A) Connessione bullonata B) Connessione saldata C) Collegamento dei pin D) Connessione adesiva
A) Riduzione dell'altezza totale dell'edificio B) Utilizzo di materiali da costruzione flessibili C) Aumento del peso dell'edificio D) Aggiunta di elementi di smorzamento alla struttura
A) Per calcolare le proprietà dei materiali della struttura B) Per valutare la resistenza al vento C) Per analizzare le condizioni di carico statico D) Determinazione delle frequenze naturali e dei modi di vibrazione
A) Fascio B) Colonna C) Reggiseno D) Traliccio
A) Carico trasversale B) Carico assiale C) Carico concentrato D) Carico torsionale
A) Quattro B) Due C) Tre D) Uno
A) Analisi statica B) Analisi dinamica C) Analisi modale D) Analisi di buckling
A) Efficienza e precisione nei calcoli complessi B) Aspetto visivo del progetto strutturale C) Riduzione dei costi di costruzione D) Eliminazione della necessità di ingegneri strutturali
A) Fascio continuo B) Trave a sbalzo C) Trave sporgente D) Trave semplicemente appoggiata
A) Le strutture solide hanno una migliore resistenza ai terremoti B) Le strutture a guscio sono sottili e curve, mentre le strutture solide sono volumetriche. C) Le strutture a guscio hanno una maggiore capacità di carico D) Le strutture a guscio sono più facili da costruire
A) Analisi delle capriate B) Analisi dello spettro di risposta C) Diagramma del momento flettente D) Diagramma della forza di taglio
A) Principio di Bernoulli B) Legge di Hooke C) Legge di Pascal D) La terza legge di Newton
A) Pesi di elementi strutturali fissi. B) Pesi di travi e pilastri. C) Pesi di elementi strutturali. D) Carichi di neve.
A) Angolo. B) Pilastro. C) Trave. D) Struttura reticolare.
A) Carichi permanenti. B) Carichi sismici. C) Carichi d'urto. D) Carichi dovuti al vento.
A) Torri. B) Edifici. C) Ponti. D) Strutture aeronautiche.
A) Teoria dell'elasticità B) Metodo degli elementi finiti C) Meccanica del continuo D) Meccanica dei materiali
A) Alcuni errori numerici B) Richiede calcoli manuali C) Dipende da formulazioni analitiche D) Applicabile solo a strutture semplici
A) Principio dei lavori virtuali B) Principio dei momenti C) Principio di equilibrio D) Principio di sovrapposizione
A) Il materiale è plastico. B) Il materiale è elastico. C) Il materiale è fragile. D) Il materiale è duttile.
A) 20 B) 2 C) 10 D) 5
A) Giunto scorrevole B) Giunto a perno C) Giunto fisso D) Giunto a rullino
A) Metodi classici B) Metodo degli elementi finiti C) Metodo senza elementi D) Metodo degli elementi al contorno
A) R_Ax + F_AD * cos(60) + F_AB = 0 B) R_Ax + F_AD * sin(60) + F_AB = 0 C) R_Ax + F_AB * cos(60) = 0 D) R_Ax - F_AD * cos(60) + F_AB = 0
A) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 B) -10 - F_AD * cos(60) - F_BD * sin(60) = 0 C) -10 - F_AD * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0 D) -10 + F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0
A) F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 B) -F_AD * cos(60) - F_BD * cos(60) + F_CD = 0 C) -F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) F_BC = 0 B) F_BC = 5 C) -F_BC = 5 D) -F_BC = 0
A) -F_CD = 5 B) F_CD = 0 C) F_CD = 5 D) -F_CD = 0
A) R_B + F_BC * sin(60) = 0 B) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0 C) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0 D) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0
A) Errato B) Non verificato C) Verificato D) Necessari ulteriori calcoli
A) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0 B) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0 C) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 D) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0
A) R_Ay B) FBD C) FCD D) FAB
A) Diagramma dei corpi liberi B) Forza FAB C) Forza FCD D) Reazione Ay
A) FCD B) R_Ay C) FBD D) FAB
A) Considerando l'intera struttura B) Utilizzando solo le forze verticali C) Utilizzando solo le forze orizzontali D) Trascurando la parte sinistra
A) √3 B) 1/2 C) √3/2 D) 1/√3
A) 20 B) 15 C) 5 D) 10
A) Lineare e non lineare B) Isotropo, ortotropo o anisotropo C) Statico e dinamico D) Omogeneo ed eterogeneo
A) La rigidità complessiva B) Lo spostamento dei nodi C) La flessibilità della struttura D) Le forze esterne applicate
A) Robert Hooke B) Leonardo da Vinci C) Galileo Galilei D) Isaac Newton
A) 1750 B) 1660 C) 1687 D) 1826
A) Leonhard Euler B) Daniel Bernoulli C) Stephen Timoshenko D) Isaac Newton
A) 1873 B) 1826 C) 1687 D) 1700
A) Leonhard Euler B) Stephen Timoshenko C) Claude-Louis Navier D) Daniel Bernoulli
A) J. Turner B) Alexander Hrennikoff C) R. Courant D) Stephen Timoshenko
A) 1936 B) 1942 C) 1956 D) 1941 |